The thermal properties of wood flour, Hwangto, and maleated polyethylene (MAPE) reinforced HDPE composites were investigated in this study. The thermal behavior of reinforced wood polymer composites was characterized by means of thermogravimetric (TGA) and differential scanning calorimetric (DSC) analyses. Hwangto and MAPE were used as an inorganic filler and a coupling agent, respectively. According to TGA analysis, the increase of wood flour level increased the thermal degradation of composites in the early stage, but decreased in the late stage. On the other hand, Hwangto reinforced composites showed the higher thermal stability than virgin HDPE, from the determination of differential peak temperature ($DT_p$). Decomposition temperature of wood flour and/or Hwangto reinforced composites increased with increase of heating rate. From DSC analysis, melting temperature of reinforced composites little bit increased with the addition of wood flour or Hwangto. As the loading of wood flour or Hwangto to HDPE increased, overall enthalpy decreased. It showed that wood flour and Hwangto absorbed more heat energy for melting the reinforced composites. Hwangto reinforced composites required more heat energy than wood flour reinforced composites and virgin HDPE. Coupling agent gave no significant effect on the thermal properties of composites. Thermal analyses indicate that composites with Hwangto are more thermally stable than those without Hwangto.
3-Amino-1,2,4-triazole(ATA)을 비상용성 블렌드인 maleated HDPE(mHDPE)/maleated EPDM (mEPDM)(50 wt%/50 wt%)에 용융혼합에 의해 2.5 phr, 5.0 phr 첨가하였으며, ATA 첨가에 따른 블렌드의 미세구조, 기계적물성 및 유변물성을 FT-IR, FE-SEM, 인장시험, DMA 및 ARES를 이용하여 각각 조사하였다. FTIR 및 DMA 분석결과 용융혼합 과정에서 ATA가 mHDPE 및 mEPDM의 말레무수물과 반응하여 초분자적 수소결합이 형성되며, 이로부터 물리적 가교구조가 형성되는 것을 알 수 있었다. FE-SEM 분석결과 mHDPE/mEPDM 블렌드는 플라스틱인 HDPE가 연속상을 이루고 고무상인 EPDM이 분산상을 이루며 ATA를 첨가함으로써 모폴로지가 더욱 미세해짐을 알 수 있었다. 인장물성시험결과 ATA에 첨가에 의해 형성된 물리적가교구조로 인해 인장강도, 모듈러스, 파단신율 값 및 탄성복원력이 증가되었으며, 용융레올로지 특성 분석결과 ATA가 첨가됨으로써 블렌드의 저장탄성율과 용융점도가 증가됨을 알 수 있었다.
Reddy, M.M.;Gupta, Rahul K.;Bhattacharya, S.N.;Parthasarathy, R.
Korea-Australia Rheology Journal
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제19권3호
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pp.133-139
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2007
Low density polyethylene nanocomposites were prepared by melt intercalating maleic anhydride grafted polyethylene and montmorillonite clay. It has been found that maleic anhydride has promoted strong interactions between polyethylene and montmorillonite, leading to the homogeneous dispersion of clay layers. Rheological experiments revealed that prepared nanocomposites exhibited shear thinning behaviour. Polyethylene nanocomposites exhibited an increase in steady shear viscosities compared to virgin polyethylene owing to strong polymer clay interactions. The tensile strength of nanocomposites was improved but elongation at break decreased considerably. Also, barrier properties improved significantly with montmorillonite content.
The mechanical properties of wood flour, Hwangto (325 and 1,400 mesh per 25,4 mm) and coupling agent-reinforced HDPE composites were investigated in this study. Hwangto and maleated polyethylene (MAPE) were used as an inorganic filler and a coupling agent, respectively. The addition of Hwangto and MAPE to virgin HDPE also increased the Young's modulus in the smaller degree. The addition of wood flour and Hwangto to virgin HDPE increased the tensile strength, due to the high uniform dispersion of HDPE by high surface area of Hwangto in HDPE and wood flour. MAPE also significantly increased the tensile strength. When wood flour was added, there was no notable difference on the tensile properties, in terms of Hwangto particle size. Hwangto also improved the flexural modulus and strength of reinforced HDPE composites. With different particle sizes of Hwangto, there was no considerable difference in flexural modulus and strength of reinforced HDPE composites. The addition of Hwangto showed slightly lower impact strength than that of wood flour. However, the particle size of Hwangto showed no significant effect on the impact strength of reinforced composites. In conclusion, reinforced HDPE composites with organic and inorganic fillers provide highly improved mechanical properties over virgin HDPE.
본 연구에서는 고밀도 폴리에틸렌 제조 공정에서의 부산물인 폴리에틸렌 왁스를 대상으로 무수말레인산(MAH)을 도입하여 솔루션 그라프트 반응을 수행 하였고, 반응 효율에 영향을 끼치는 반응 인자들과 MAH 기능기의 가수분해의 영향에 대해서 조사하였다. 측정 결과, MAH 단량체의 농도가 증가 할수록 그라프트 율은 증가하지만, 전환율은 감소하여 MAH 단량체의 농도가 15 wt% 정도에서 최대 효율을 나타냄을 알 수 있었다. DCP (dicumyl peroxide)와 DTBP (di-tert-butyl peroxide)를 개시제로 사용하여 농도에 따라 그라프트 반응한 결과, 약 0.5 wt%에서 그라프트 율이 최대값에 도달함을 볼 수 있었고, 가교반응은 2% 이하의 낮은 수치를 보임을 확인하였다. 반응온도에 따른 그라프트 율은 반응온도가 높아짐에 따라 증가하는 경향을 보이며, 최대 반응시간은 2 h 내외가 됨을 알 수 있었다. 폴리에틸렌 왁스에 그라프트 된 MAH 기능기는 주로 고리열린 상태로 존재하지만 그라프트 율이 5%이상에서는 고리가 닫힌 상태가 생성되었고, 이에 대한 가수분해 측정결과, 언하이드라이드(anhydride)기가 카르복실(carboxylic acid)기로 전환되는 율이 약 10% 정도로 측정되어, 저분자량 폴리에틸렌 왁스(polyethylene wax, PEW)-g-MAH 물성에 영향을 주는 인자로 여겨졌다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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